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大连海上风电规划获批
佚名
【期刊名称】《可再生能源》
【年(卷),期】2013(31)8
【摘要】日前.大连市海上风电规划报告方案获国家能源局复函(国能新能[2013]262号)批准,同意大连市按规划方案开展海上风电开发建设。
目前,我国上海、山东、河北、广东、江苏等省海上风电场工程规划获得国家批复;浙江、海南海上风电规划目前已经完成评审,正在进一步修改完善中;福建规划已经编制完成。
此次大连海上风电规划获批将进一步推进我国海上风电的规划工作.对于促进全国海上风电健康发展.落实全国海上风电“十二五”规划目标有重要意义。
【总页数】1页(P37-37)
【关键词】海上风电场;大连市;工程规划;风电开发
【正文语种】中文
【中图分类】TM614
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一、总体概述(一)、工程概况该工程由大连发电有限责任公司建设;东煤沈阳建筑基础工程公司。
针对该工程具体情况特制定本工程施工组织设计方案,本边坡为永久性边坡,安全等级一级。
1、场地位置:大连市甘井子区革镇堡镇辖区,中国物资储运公司大连仓库院内东侧。
2、工程地质条件:根据岩土工程勘察报告书,本工程边坡地层从上至下依次为:①素填土:杂色,干,主要为水泥路面,厚约250mm,其下为粘性土、灰渣、碎石等。
②中风化石灰岩:灰褐色,中等风化,呈块状,细粒结构,中厚层状构造,岩质较硬,结构较完整,节理裂隙较发育,方解石脉发育其间,局部有铁质渲染。
(二)、边坡地质灾害治理设计情况1、边坡治理原则:①根据设计原则,边坡为永久性支护,有效使用寿命为50年;②边坡支护抗震烈度为7度,基本地震加速度值为0.10g;2、施工参数及要点(1)清理坡面a、清理时必须将坡地面浮土、碎石等清理完毕。
b、坡面危岩应予以清除,需要时回填凹坑处,伐除无保留价值的树木至根部。
c、坡顶碎石土按1:1角度放坡,并尽量保持坡面平整。
(2)边坡支护施工a、钻孔:以坡脚为基准线,布置锚杆孔位,间距3000*3000梅花布置,控制间距不大于设计值10%,钻孔径Φ130,按设计要求的角度、孔深、孔径以及位置施工。
b、预应力锚索:采用1860级高强度低松弛钢绞线制作,每隔2m设刚性支架连接,自由锻涂抹黄油包裹塑料布或套入Φ20PVC塑料管并在接头和两端采用工业胶带封闭。
与注浆管同时下入孔内,锚索裸露部分1.0m。
c、注浆:浆液为素水泥浆,浆液中须加膨胀剂。
注浆管距孔底0.1m,连续注入,直到孔口开始冒浆为止(需要时补浆)。
d、槽钢腰梁安装必须压在Φ8钢筋网上面,喷射混凝土时一次性达到设计要求,桩端拉锚采用C20砼封闭保护,截面尺寸为300×300mm。
e、预应力锁具:锚索采用1860级高强度低松弛钢绞线3×7Φ5锚具,以获得均衡预应力。
大连市庄河Ⅲ海上风电场BIM开发设计与应用朱峰林上海勘测设计研究院有限公司摘要:BIM技术经过多年发展,已成为工程设计和施工管理中的重要技术。
以大连市庄河Ⅲ(300MW)海上风电场BIM开发设计与应用项目为例,建立全专业的海上风电场三维模型。
通过三维模型的精确定位及直观性进行碰撞检查、设计优化,避免后续大量的施工返工工作;通过参数化建模的方式,提高升压站节点设计及出图效率;提取三维模型中的信息进行精确工程量计算,为造价控制、施工决算提供依据;通过二次开发,实现了BIM模型在SACS和ANSYS中的转换与应用。
在此项目中应用BIM技术,为海上风电场的设计提供了强大和高效的技术支持,同时为今后BIM技术开发设计与应用提供参考依据。
关键词:BIM技术;海上风电;参数化建模;应用分析DOI:10.13770/ki.issn2095-705x.2019.10.013BIM Development Design and Application of Zhuanghe III Offshore Wind Farm in DalianZhu FenglinShanghai Survey and Design Research Institute Co.,Ltd.Abstract:BIM technology is an important technology for engineering design and construction management after years development.Based on300MW zhuanghe III offshore wind farm BIM devel-opment design and application project as example,the author builds up full profession offshore wind farm three dimensional model.Through accurate positioning and intuitive three dimensional model,the article carries out collision inspection and design optimization to avoid construction rework.Through parametric modeling method,BIM enhances node design and graphic output efficiency of power plant booster station.The author extracts three dimensional model information to carry out accurate engi-neering calculation to give reference to cost control and construction accounting.Through secondary software development,BIM model realizes SACS and ANSYS conversion and application.The author uses BIM technology in this project to give strong and effective technical support to offshore wind farm design and reference guide for BIM technology development design and application in the future.Key words:BIM Technology;Offshore Wind Farm;Parametric Modeling;Application AnalysisENERGY CONSERVATION TECHNOLOGIES AND PRODUCTS0引言风力发电是目前世界新能源市场应用最广、技术最成熟的主流新能源发电形式之一。
第1篇招标编号:[招标编号]招标单位:[招标单位名称]一、招标项目基本情况1. 项目名称:[项目名称]海上风电场工程2. 项目地点:[项目具体地点]3. 项目规模:[项目规模描述,如:总装机容量为XX万千瓦,共XX台风机]4. 项目概况:[项目简要介绍,包括建设目的、工程内容等]5. 资金来源:[资金来源说明,如:自筹、银行贷款等]二、招标范围本次招标范围包括但不限于以下内容:1. 海上风电场工程的海上风机基础、塔筒、叶片等设备的设计、制造、运输、安装及调试;2. 海上风电场工程的海上施工平台、运输船、起重船、打桩船等施工船舶的租赁或购置;3. 海上风电场工程的临时设施建设、维护及拆除;4. 海上风电场工程的施工安全管理、环境保护、质量保证等工作;5. 海上风电场工程的试运行、验收及保修等工作。
三、投标人资格要求1. 具有独立法人资格,持有有效的营业执照;2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;3. 具有海上风电工程相关资质,如:风电场工程总承包资质、海上风电工程安装资质等;4. 具有丰富的海上风电工程施工业绩,近三年内至少完成过XX个类似项目的施工;5. 具有良好的施工团队和设备,能够满足本项目的施工需求;6. 具有良好的安全管理体系,近三年内无重大安全事故发生;7. 具有良好的环保意识,能够满足国家和地方的相关环保要求。
四、招标文件获取1. 招标文件获取时间:[招标文件获取开始时间]至[招标文件获取结束时间];2. 招标文件获取方式:[招标文件获取方式,如:现场购买、网上下载等];3. 招标文件售价:[招标文件售价]元/套;4. 招标文件购买地点:[招标文件购买地点]。
五、投标文件递交1. 投标文件递交截止时间:[投标文件递交截止时间];2. 投标文件递交地点:[投标文件递交地点];3. 投标文件递交方式:[投标文件递交方式,如:现场递交、邮寄等]。
六、开标时间及地点1. 开标时间:[开标时间];2. 开标地点:[开标地点]。
69风场主要模型图钢结构自定义节点库风场整体情况工程概况 三峡新能源大连市庄河Ⅲ海上风电场位于辽宁省大连市庄河海域,作为东北地区首个已核准的海上风电项目,同时作为全国首个“智慧能源城市”的清洁能源供给侧项目,庄河Ⅲ项目对于促进庄河地方经济发展及清洁能源建设具有重要意义。
项目总装机容量300MW,风场内安装72台风机。
风机基础包括单桩和高桩承台型式基础类型。
风电机组通过海底电缆汇集送至海上升压站。
海上升压站通过海缆送出至登陆点,再通过架空线路送至陆上集控中心。
BIM应用亮点依托上海院搭建的三维协同设计平台,项目使用ProjectWise进行各专业间的三维协同管理。
通过对总体、电气、舾装、结构、暖通、消防、给排水、施工、地质等专业系统的有机整合,构建了海上风电场数字化整体解决方案。
在本项目的实施过程中,构建了整个风场的全专业三维模型,包括风机整体结构、电气设施、海上升压站、陆上集控中心、地质模型、海缆路由等模型。
通过碰撞检测、切图与工程量自动统计、虚拟施工模拟等BIM应用,提高了设计效率,缩短了设计周期。
针对钢结构节点设计遇到的技术难点,本项目创新使用Tekla自定义节点单元模块,将海上升压站结构中的常用节点类型通过参数化编程的方式制作成节点库,在不同项目中快速调用,大大提高了建模效率。
针对风机基础设计中计算软件模型接口遇到的难点,本项目二次开发了适用于SACS和ANSYS的模型接口工具箱,可以将BIM模型直接转换成SACS和ANSYS中所需的模型和参数,大大降低了仿真建模的难度,提高了计算效率。
BIM应用效果通过三维模型的碰撞检测,各专业避免了相互干涉,提前发现问题并及时反馈设计人员进行优化调整,减少了后期设计变更。
通过参数化建模设计方法,形成了可以复用的钢结构节点库,同时实现了三维切图和自动工程量统计,实现了节点的正向设计。
与传统的二维节点出图相比,可以提高约90%的设计效率。
通过二次开发的计算软件模型接口,实现了将BIM模型直接转换成SACS和ANSYS中所需的模型和参数,解决了SACS和ANSYS中模型参数输入耗时、繁琐的问题,极大提高了风机基础的计算效率。
我国成功研发海上风电作业平台
佚名
【期刊名称】《玻璃钢/复合材料》
【年(卷),期】2014(0)11
【摘要】近日,中国国际商会工程船舶委员会、北车船舶与海洋工程发展有限公司、上海崇和实业有限公司在沪发布了我国成功研发海上自升式风电作业平台的消息。
该平台作为我国自主研发的新型自升式海上风电作业平台,是海底采选矿装备关键性技术的创新,其在吊装能力上实现了最大幅度满足风机大型化的发展需求,经我国造船学会鉴定,该自升式海上风电作业平台具备国内领先、国际先进的技术水平。
【总页数】1页(P113-113)
【关键词】作业平台;海上风电;自主研发;工程船舶;国际商会;自升式;海洋工程;委员会
【正文语种】中文
【中图分类】TH210.3
【相关文献】
1.肩负国家海上风电技术研发使命打造中国海上风电发展的主力军——专访中船重工(重庆)海装风电设备有限公司董事长杨本新 [J], 杨文英
2.江阴海洋自主研发成功柴电两用自行走直臂式高空作业平台 [J],
3.南通润邦海洋工程装备有限公司建造的“华电稳强”自升式海上风电作业平台成功下水 [J], 陈艳君[1]
4.亨通投建的自升式海上风电作业平台——“华电稳强”号平台顺利启航 [J],
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300MW海上风电场电气主接线设计郑明【期刊名称】《南方能源建设》【年(卷),期】2015(2)3【摘要】结合我国海上风电场项目的典型条件,对一个装机容量为300 MW,通过交流220 kV线路接入电网的海上风电场的电气主接线方案进行了探讨,提出了海上升压站和高压海底电缆的电压选择方案,集电线路的拓扑布局和集电开关配置方案,主变压器的台数、容量和型式选择方案以及无功补偿的配置方案。
对海上风电场电气设计的主要问题提出了建议,为海上风电场电气设计提供了参考。
%The paper consider a typical condition of the offshore wind farm project in China, which has a capacity of 300 MW, through a 220 kV line connected to the grid.The electrical single line diagram is discussed, then the paper presents the voltage of the offshore substation and the HV-submarine cable, the array cable topology and collector system switch configuration, the main trans-former number, capacity and type selection scheme and the reactive power compensation scheme.The views on main problems of e-lectrical design of offshore wind farm are proposed, which provide a reference for the electric design of offshore wind farm.【总页数】5页(P62-66)【作者】郑明【作者单位】中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司,广州510663【正文语种】中文【中图分类】TM645【相关文献】1.基于分裂变压器的大型海上风电场电气主接线应用研究 [J], 彭国荣;佘双翔;陈敏;刘小松;肖立家;刘德才2.某山区风电场电气主接线设计 [J], 巫卿;俞雷;赵晓明3.海上风电场电气主接线及无功补偿装置的概念设计 [J], 郭继红;郭宝海;4.300MW海上风电场工程预可行性研究 [J], 张东兴5.乐亭菩提岛海上风电场示范项目300MW工程可行性研究报告通过审查 [J],因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
项目名称:三峡新能源大连市庄河Ⅲ(300MW)海上风电场建设单位:三峡新能源大连发电有限公司项目简介:三峡新能源大连市庄河Ⅲ(300MW)海上风电场项目位于辽宁省大连市庄河海域,为《大连市海上风电场工程规划报告》中的III场址。
位于庄河规划风电场Ⅰ场址南侧,II 场址的东侧,北侧距离航道约1km 以上,避开海洋红港口近海航运区,西侧距离航道2km 以上。
风电场南北长8.6km,东西7.7km,场址中心距离岸线约22.2km,面积约63.3km2。
场址范围经纬度坐标为:①N39°33′,E123°18′;②N39°32.1′E123°23.3′;③N39°28.1′,E123°23.4′;④N39°28.1′,E123°18′,风电场规划开发容量为300MW。
本场址为《大连市海上风电场工程规划报告》中的场址,该规划已取得国家能源局的相关批复,根据《辽宁省海洋功能区划(2011-2020 年)》,本次规划风电场场址位于B1-01 长山群岛农渔业区。
《辽宁省海洋功能区划(2011-2020)》在“海洋开发与保护战略布局”中明确“开发花园口、庄河海域的海上风电资源”,同时,在“海洋功能分区和管理要求”中也再次提出开发海上风电。
《大连市循环经济发展规划》鼓励企业积极利用海水、污水、废水资源,降低水资源消耗,鼓励利用太阳能、风能等促进能源结构多元化发展。
《辽宁沿海经济带大连区域用海规划(2008~2020 年)》在第九章“海域使用指引”中提出各规划海域的发展目标和利用方向。
其中提到庄河海域开发利用海洋风能、潮汐能。
本风电场场址范围与海洋功能区划是符合及协调的,风电场工程所处的海域,避开港区、锚地、航道、通航密集区以及主管机关公布的航路,避开军事用海限制区域,避开通信、电力、油气等海底管线及其保护范围,由于海上风电场的风机布置为点用海,从综合开发利用海洋出发,考虑和谐用海的要求,同时符合有关海洋自然环境保护相关规定。
我国北方规模最大海上风电项目全容量并网发电-国务院国有资产监督管理委员会2021年12月31日,由中国电建所属华东院EPC总承包的华能大连庄河海上风电项目举行全容量并网发电仪式。
该项目是我国北方单体容量最大、纬度最高的海上风电场,创造了辽宁省一次性投产新能源项目“容量之最”,为推动辽宁区域能源结构转型升级,注入强劲绿色动力。
大连庄河海上风电项目位于辽宁省大连市庄河海域石城岛东侧,装机容量650兆瓦,共计安装111台风力发电机组,年上网电量可达17.3亿千瓦时,每年可节约标煤54万吨,减少二氧化碳排放112万吨。
其中,Ⅱ风场装机容量300兆瓦,是我国北方首个以EPC总承包方式建设的大型海上风电工程;Ⅳ1风场装机容量350兆瓦,安装26台7.5兆瓦、25台6.2兆瓦风力发电机组,是我国北方单体容量最大、离岸距离最远的海上风电项目。
中国电建项目团队克服区域水文气象及地质条件复杂、温带风暴潮频发、高纬度海域冬季低温环境等不利因素,突破性创下多项“第一”:全球首座采用模块化设计安装的单体海上升压站、全球首台海冰地区吸力桶导管架风机基础暨国内首台吸力桶风机基础安装、全国首根3×1000平方毫米大直径220千伏高压海缆敷设安装、全国首个采用微波通讯技术实现信号全覆盖的海上风电项目等。
面对船用发动机资源紧缺、工期紧张、新冠肺炎疫情等多重挑战,项目组加强进度管理,优化工程组织,挖掘船用发动机性能,创造了国内同级别海上风机单台46小时最快安装纪录和我国北方地区每船每月12台风机安装速度纪录。
突破冬季施工瓶颈,实现全年连续作业,零下15度顺利完成风机吊装。
近期,随着一大批海上风电项目满负荷并网,中国电建勘测、设计、承包的海上风电项目规模已超过1600万千瓦。
其中,2021年整体签约海上风电项目并网规模约450万千瓦。
三峡新能源大连市庄河Ⅲ(300MW)海上风电投资建设项目可行性研究报告(典型案例〃仅供参考)广州中撰企业投资咨询有限公司地址:中国·广州目录第一章三峡新能源大连市庄河Ⅲ(300MW)海上风电项目概论 (1)一、三峡新能源大连市庄河Ⅲ(300MW)海上风电项目名称及承办单位 (1)二、三峡新能源大连市庄河Ⅲ(300MW)海上风电项目可行性研究报告委托编制单位 (1)三、可行性研究的目的 (1)四、可行性研究报告编制依据原则和范围 (2)(一)项目可行性报告编制依据 (2)(二)可行性研究报告编制原则 (2)(三)可行性研究报告编制范围 (4)五、研究的主要过程 (5)六、三峡新能源大连市庄河Ⅲ(300MW)海上风电产品方案及建设规模 (6)七、三峡新能源大连市庄河Ⅲ(300MW)海上风电项目总投资估算. 6八、工艺技术装备方案的选择 (6)九、项目实施进度建议 (6)十、研究结论 (7)十一、三峡新能源大连市庄河Ⅲ(300MW)海上风电项目主要经济技术指标 (9)项目主要经济技术指标一览表 (9)第二章三峡新能源大连市庄河Ⅲ(300MW)海上风电产品说明 (15)第三章三峡新能源大连市庄河Ⅲ(300MW)海上风电项目市场分析预测 (16)第四章项目选址科学性分析 (16)一、厂址的选择原则 (16)二、厂址选择方案 (17)四、选址用地权属性质类别及占地面积 (17)五、项目用地利用指标 (17)项目占地及建筑工程投资一览表 (18)六、项目选址综合评价 (19)第五章项目建设内容与建设规模 (20)一、建设内容 (20)(一)土建工程 (20)(二)设备购臵 (20)二、建设规模 (21)第六章原辅材料供应及基本生产条件 (21)一、原辅材料供应条件 (21)(一)主要原辅材料供应 (21)(二)原辅材料来源 (21)原辅材料及能源供应情况一览表 (22)二、基本生产条件 (23)第七章工程技术方案 (24)一、工艺技术方案的选用原则 (24)二、工艺技术方案 (25)(一)工艺技术来源及特点 (25)(二)技术保障措施 (25)(三)产品生产工艺流程 (26)三峡新能源大连市庄河Ⅲ(300MW)海上风电生产工艺流程示意简图 (26)三、设备的选择 (27)(一)设备配臵原则 (27)(二)设备配臵方案 (28)主要设备投资明细表 (28)第八章环境保护 (29)一、环境保护设计依据 (29)二、污染物的来源 (30)(一)三峡新能源大连市庄河Ⅲ(300MW)海上风电项目建设期污染源 (31)(二)三峡新能源大连市庄河Ⅲ(300MW)海上风电项目运营期污染源 (31)三、污染物的治理 (32)(一)项目施工期环境影响简要分析及治理措施 (32)1、施工期大气环境影响分析和防治对策 (32)2、施工期水环境影响分析和防治对策 (36)3、施工期固体废弃物环境影响分析和防治对策 (37)4、施工期噪声环境影响分析和防治对策 (38)5、施工建议及要求 (40)施工期间主要污染物产生及预计排放情况一览表 (42)(二)项目营运期环境影响分析及治理措施 (43)1、废水的治理 (43)办公及生活废水处理流程图 (43)生活及办公废水治理效果比较一览表 (44)生活及办公废水治理效果一览表 (44)2、固体废弃物的治理措施及排放分析 (44)3、噪声治理措施及排放分析 (46)主要噪声源治理情况一览表 (47)四、环境保护投资分析 (47)(一)环境保护设施投资 (47)(二)环境效益分析 (48)五、厂区绿化工程 (48)六、清洁生产 (49)七、环境保护结论 (49)施工期主要污染物产生、排放及预期效果一览表 (51)第九章项目节能分析 (52)一、项目建设的节能原则 (52)二、设计依据及用能标准 (52)(一)节能政策依据 (52)(二)国家及省、市节能目标 (53)(三)行业标准、规范、技术规定和技术指导 (54)三、项目节能背景分析 (54)四、项目能源消耗种类和数量分析 (56)(一)主要耗能装臵及能耗种类和数量 (56)1、主要耗能装臵 (56)2、主要能耗种类及数量 (56)项目综合用能测算一览表 (57)(二)单位产品能耗指标测算 (57)单位能耗估算一览表 (58)五、项目用能品种选择的可靠性分析 (59)六、工艺设备节能措施 (59)七、电力节能措施 (60)八、节水措施 (61)九、项目运营期节能原则 (61)十、运营期主要节能措施 (62)十一、能源管理 (63)(一)管理组织和制度 (63)(二)能源计量管理 (64)十二、节能建议及效果分析 (64)(一)节能建议 (64)(二)节能效果分析 (65)第十章组织机构工作制度和劳动定员 (65)一、组织机构 (65)二、工作制度 (66)三、劳动定员 (66)四、人员培训 (67)(一)人员技术水平与要求 (67)(二)培训规划建议 (67)第十一章三峡新能源大连市庄河Ⅲ(300MW)海上风电项目投资估算与资金筹措 (68)一、投资估算依据和说明 (68)(一)编制依据 (68)(二)投资费用分析 (70)(三)工程建设投资(固定资产)投资 (70)1、设备投资估算 (70)2、土建投资估算 (70)3、其它费用 (71)4、工程建设投资(固定资产)投资 (71)固定资产投资估算表 (71)5、铺底流动资金估算 (72)铺底流动资金估算一览表 (72)6、三峡新能源大连市庄河Ⅲ(300MW)海上风电项目总投资估算. 73总投资构成分析一览表 (73)二、资金筹措 (74)投资计划与资金筹措表 (74)三、三峡新能源大连市庄河Ⅲ(300MW)海上风电项目资金使用计划 (75)资金使用计划与运用表 (75)第十二章经济评价 (76)一、经济评价的依据和范围 (76)二、基础数据与参数选取 (76)三、财务效益与费用估算 (78)(一)销售收入估算 (78)产品销售收入及税金估算一览表 (78)(二)综合总成本估算 (78)综合总成本费用估算表 (79)(三)利润总额估算 (80)(四)所得税及税后利润 (80)(五)项目投资收益率测算 (80)项目综合损益表 (81)四、财务分析 (81)财务现金流量表(全部投资) (83)财务现金流量表(固定投资) (85)五、不确定性分析 (86)盈亏平衡分析表 (87)六、敏感性分析 (88)单因素敏感性分析表 (88)第十三章三峡新能源大连市庄河Ⅲ(300MW)海上风电项目综合评价 (89)第一章项目概论一、项目名称及承办单位1、项目名称:三峡新能源大连市庄河Ⅲ(300MW)海上风电投资投资建设项目2、项目建设性质:新建3、项目编制单位:广州中撰企业投资咨询有限公司4、企业类型:有限责任公司5、注册资金:500万元人民币二、项目可行性研究报告委托编制单位1、编制单位:广州中撰企业投资咨询有限公司三、可行性研究的目的本可行性研究报告对该三峡新能源大连市庄河Ⅲ(300MW)海上风电项目所涉及的主要问题,例如:资源条件、原辅材料、燃料和动力的供应、交通运输条件、建厂规模、投资规模、生产工艺和设备选型、产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等,从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。
附页中船重工大连市庄河海域海上风电场址Ⅱ(300MW)项目宗海界址点(续)界址点编号及坐标(北纬| 东经)6 39°30'58.934" 123°12'39.790" 48 39°27'37.883" 123°09'47.507" 90 39°26'42.973" 123°10'00.297"7 39°30'58.889" 123°13'04.142" 49 39°26'41.367" 123°14'11.118" 91 39°27'20.262" 123°10'10.899"8 39°30'58.838" 123°13'30.641" 50 39°27'08.808" 123°09'40.421" 92 39°27'20.401" 123°10'10.082"9 39°30'58.786" 123°13'57.195" 51 39°26'41.353" 123°09'33.729" 93 39°26'40.997" 123°10'01.679"10 39°30'16.955" 123°10'57.449" 52 39°26'41.317" 123°09'59.398" 94 39°26'41.044" 123°10'25.306"11 39°30'16.901" 123°11'30.934" 53 39°26'41.373" 123°10'27.586" 95 39°26'41.692" 123°10'25.305"12 39°30'16.844" 123°12'04.419" 54 39°26'41.362" 123°10'55.773" 96 39°26'41.646" 123°10'01.677"13 39°30'16.787" 123°12'36.628" 55 39°26'41.382" 123°11'23.960" 97 39°29'27.251" 123°11'52.730"14 39°30'16.723" 123°13'11.389" 56 39°26'41.335" 123°11'52.147" 98 39°29'26.868" 123°11'53.405"15 39°30'16.658" 123°13'44.875" 57 39°26'41.383" 123°12'20.335" 99 39°29'48.757" 123°12'14.14 0"16 39°30'32.334" 123°10'30.063" 58 39°26'41.365" 123°12'48.522" 100 39°28'22.612" 123°11'30.767"17 39°30'27.468" 123°14'11.113" 59 39°26'41.377" 123°13'16.709" 101 39°28'22.453" 123°11'31.578"18 39°29'19.939" 123°10'44.745" 60 39°26'41.355" 123°13' 44.896" 102 39°29'23.839" 123°11'51.564"19 39°29'25.690" 123°11'18.239" 61 39°29'49.598" 123°12'12.613" 103 39°29'23.998" 123°11'50.753"20 39°29'25.634" 123°11'51.717" 62 39°29'49.596" 123°12'13.897" 104 39°27'26.770" 123°11'17.897"21 39°29'25.576" 123°12'25.195" 63 39°29'49.595" 123°12'14.579" 105 39°27'26.658" 123°11'18.721"22 39°29'25.515" 123°12'58.674" 64 39°29'49.593" 123°12'15.423" 106 39°28'19.023" 123°11'30.631"23 39°29'25.451" 123°13'32.152" 65 39°29'49.591" 123°12'16.693" 107 39°28'19.1 35" 123°11'29.807"24 39°30'03.259" 123°10'22.967" 66 39°29'49.772" 123°12'16.694" 108 39°27'24.696" 123°10'46.731"25 39°29'34.184" 123°10'15.872" 67 39°29'52.821" 123°12'16.703" 109 39°27'24.651" 123°11'15.632"26 39°29'50.439" 123°14'11.109" 68 39°29 '52.823" 123°12'15.142" 110 39°27'25.299" 123°11'15.634"27 39°28'18.622" 123°10'23.670" 69 39°29'52.826" 123°12'13.817" 111 39°27'25.345" 123°10'46.732"28 39°28'20.873" 123°10'57.145" 70 39°29'52.828" 123°12'12.623" 112 39°26'43.104" 123°11'23.301"29 39°28'20.819" 123°11'30.615" 71 39°29'51.610" 123°12'12.619" 113 39°26'43.173" 123°11'24.132"30 39°28'20.763" 123°12'04.085" 72 39°29'50.748" 123°12'12.617" 114 39°27'23.246" 123°11'18.573"31 39°28'20.703" 123°12'37.554" 73 39°29'50.855" 123°12'11.226 " 115 39°27'23.178" 123°11'17.741"32 39°28'20.642" 123°13'11.024" 74 39°29'26.882" 123°11'19.976" 116 39°26'41.039" 123°10'58.053"33 39°28'20.577" 123°13'44.494" 75 39°29'26.326" 123°11'20.409" 117 39°26'41.056" 123°11'21.680"34 39°29'05.109" 123°10' 08.779" 76 39°29'50.356" 123°12'11.778" 118 39°26'41.704" 123°11'21.680"35 39°29'13.150" 123°14'11.109" 77 39°28'22.666" 123°10'57.297" 119 39°26'41.688" 123°10'58.052"36 39°28'35.861" 123°14'11.112" 78 39°28'22.507" 123°10'58.108" 120 39°29'27.133" 123°12'24.039"37 39°28'36.034" 123°10'01.688" 79 39°29'23.895" 123°11'18.086" 121 39°29'27.350" 123°12'24.827"38 39°28'06.959" 123°09'54.595" 80 39°29'24.054" 123°11'17.275" 122 39°29'48.495" 123°12'15.148"39 39°27'22.059" 123°10'10.981" 81 39°28'18.45 2" 123°10'25.981" 123 39°28'22.405" 123°12'36.807"40 39°27'25.024" 123°10'44.451" 82 39°28'20.397" 123°10'54.910" 124 39°28'22.499" 123°12'37.635"41 39°27'24.971" 123°11'17.913" 83 39°28'21.043" 123°10'54.838" 125 39°29'23.875" 123°12'25.943"42 39°27 '24.916" 123°11'51.375" 84 39°28'19.098" 123°10'25.908" 126 39°29'23.780" 123°12'25.115"43 39°27'24.857" 123°12'24.838" 85 39°27'23.857" 123°10'10.960" 127 39°28'20.434" 123°12'06.365"44 39°27'24.797" 123°12'58.300" 86 39°27'23.747" 123°10'11.784" 128 39°28'20.383" 123°12'35.272"45 39°27'24.733" 123°13'31.762" 87 39°28'16.826" 123°10'23.691" 129 39°28'21.032" 123°12'35.275"46 39°27'54.324" 123°14'11.110" 88 39°28'16.937" 123°10'22.867" 130 39°28'21.083" 123°12'06.366"47 39°27'17.035" 123°14'11.113 " 89 39°26'43.113" 123°09'59.480" 131 39°27'26.714" 123°11'51.360"附页中船重工大连市庄河海域海上风电场址Ⅱ(300MW)项目宗海界址点(续)界址点编号及坐标(北纬| 东经)132 39°27'26.602" 123°11'52.184" 174 39°27'26.420" 123°13'32.571" 216 39°27'56.091" 123°14'11.528" 133 39°28'18.966" 123°12'04.101" 175 39°28'18.780" 123°13'44.509" 217 39°28'34.091" 123°14'11.530" 134 39°28'19.079" 123°12'03.277" 176 39°28'18.893" 123°13'43.685" 218 39°28'34.091" 123°14'10.694" 135 39°26'43.097" 123°11'51.698" 177 39°27'23.986" 123°13'33.872" 219 39°30'18.572" 123°12'36.342" 136 39°26'43.106" 123°11'52.534" 178 39°27'17.153" 123°14'08.800" 220 39°30'18.535" 123°12'37.178" 137 39°27'23.152" 123°11'51.825" 179 39°27'17.782" 123°14'09.005" 221 39°30'57.151" 123°12'40.075" 138 39°27'23.142" 123°11'50.989" 180 39°27'24.615" 123°13'34.076" 222 39°30'57.189" 123°12'39.239" 139 39°26' 41.014" 123°11'54.428" 181 39°26'43.134" 123°14'10.699" 223 39°30'58.605" 123°12'42.071" 140 39°26'41.055" 123°12'18.055" 182 39°26'43.134" 123°14'11.536" 224 39°30'58.569" 123°13'01.770" 141 39°26'41.703" 123°12'18.054" 183 39°27'15.266" 123°14'11.532" 225 39°30'59.218" 123°13'01.772" 142 39°26'41.663" 123°11'54.426" 184 39°27'15.265" 123°14'10.695" 226 39°30'59.254" 123°12'42.073" 143 39°29'26.253" 123°12'56.559" 185 39°26'41.032" 123°13'47.176" 227 39°30'58.560" 123°13'06.511" 144 39°29'26.786" 123° 12'57.035" 186 39°26'41.042" 123°14'08.838" 228 39°30'58.519" 123°13'28.270" 145 39°28'22.343" 123°13'10.277" 187 39°26'41.690" 123°14'08.838" 229 39°30'59.167" 123°13'28.272" 146 39°28'22.437" 123°13'11.105" 188 39°26'41.680" 123°13'47.175" 230 39°30'59 .209" 123°13'06.513" 147 39°29'23.814" 123°12'59.421" 189 39°29'57.439" 123°12'21.850" 231 39°30'58.510" 123°13'33.011" 148 39°29'23.719" 123°12'58.593" 190 39°30'13.124" 123°12'38.067" 232 39°30'58.467" 123°13'54.824" 149 39°27'26.595" 123°12'58.285" 191 39°30'16.170" 123°13'09.092" 233 39°30'59.115" 123°13'54.826" 150 39°27'26.483" 123°12'59.109" 192 39°30'16.814" 123°13'08.987" 234 39°30'59.158" 123°13'33.013" 151 39°28'18.845" 123°13'11.039" 193 39°30'13.699" 123°12'37.614" 235 39°30'29.096" 123°14 '09.947" 152 39°28'18.958" 123°13'10.215" 194 39°29'57.873" 123°12'21.227" 236 39°30'29.307" 123°14'10.739" 153 39°27'24.529" 123°12'27.117" 195 39°29'55.135" 123°12'17.146" 237 39°30'57.159" 123°13'58.361" 154 39°27'24.477" 123°12'56.018" 196 39°30'15. 160" 123°12'35.640" 238 39°30'56.947" 123°13'57.570" 155 39°27'25.125" 123°12'56.021" 197 39°30'15.538" 123°12'34.959" 239 39°29'53.475" 123°12'13.552" 156 39°27'25.178" 123°12'27.119" 198 39°29'53.925" 123°12'15.000" 240 39°29'54.080" 123°12'14.182" 157 39°26'43.163" 123°12'48.502" 199 39°30'16.394" 123°13'13.758" 241 39°30'15.258" 123°12'05.508" 158 39°26'43.052" 123°12'49.326" 200 39°30'16.339" 123°13'42.503" 242 39°30'15.062" 123°12'04.710" 159 39°27'23.000" 123°12'58.320" 201 39°30'16.987" 123°13' 42.506" 243 39°30'18.637" 123°12'04.284" 160 39°27'23.112" 123°12'57.496" 202 39°30'17.042" 123°13'13.761" 244 39°30'18.558" 123°12'05.115" 161 39°26'41.042" 123°12'50.802" 203 39°29'51.638" 123°14'09.380" 245 39°30'57.188" 123°12'11.300" 162 39°26'41.0 52" 123°13'14.429" 204 39°29'52.036" 123°14'10.041" 246 39°30'57.269" 123°12'10.471" 163 39°26'41.700" 123°13'14.429" 205 39°30'15.407" 123°13'46.656" 247 39°30'58.702" 123°11'46.925" 164 39°26'41.690" 123°12'50.801" 206 39°30'15.010" 123°13'45.994" 248 39°30'58.665" 123°12'08.884" 165 39°29'46.320" 123°12'22.699" 207 39°29'14.917" 123°14'10.690" 249 39°30'59.313" 123°12'08.887" 166 39°29'25.798" 123°13'29.877" 208 39°29'14.917" 123°14'11.527" 250 39°30'59.351" 123°11'46.926" 167 39°29'26.401" 123°13'3 0.184" 209 39°29'48.669" 123°14'11.528" 251 39°30'58.746" 123°11'20.425" 168 39°29'46.915" 123°12'23.036" 210 39°29'48.669" 123°14'10.691" 252 39°30'58.710" 123°11'42.360" 169 39°28'22.279" 123°13'43.747" 211 39°28'37.628" 123°14'10.694" 253 39°30'59.358 " 123°11'42.362" 170 39°28'22.373" 123°13'44.575" 212 39°28'37.628" 123°14'11.530" 254 39°30'59.395" 123°11'20.426" 171 39°29'23.750" 123°13'32.899" 213 39°29'11.380" 123°14'11.527" 255 39°30'58.788" 123°10'53.925" 172 39°29'23.655" 123°13'32.071" 214 39°29'11.380" 123°14'10.690" 256 39°30'58.754" 123°11'15.860" 173 39°27'26.532" 123°13'31.747" 215 39°27'56.091" 123°14'10.691" 257 39°30'59.402" 123°11'15.862"附页中船重工大连市庄河海域海上风电场址Ⅱ(300MW)项目宗海界址点(续)界址点编号及坐标(北纬| 东经)258 39°30'59.437" 123°10'53.927" 291 39°28'37.247" 123°10'03.403"259 39°30'58.829" 123°10'27.426" 292 39°29'18.336" 123°10'43.699"260 39°30'58.796" 123°10'49.360" 293 39°29'18.728" 123°10' 43.032"261 39°30'59.444" 123°10'49.363" 294 39°28'08.758" 123°09'54.608"262 39°30'59.477" 123°10'27.427" 295 39°28'08.637" 123°09'55.430"263 39°29'51.506" 123°12'11.443" 296 39°28'34.238" 123°10'01.676"264 39°30'16.054" 123°11'32.979" 297 39°28'34.358" 123°10'00.853"265 39°30'15.547" 123°11'32.458" 298 39°27'39.683" 123°09'47.520"266 39°30'16.627" 123°10'59.730" 299 39°27'39.562" 123°09'48.341"267 39°30'16.580" 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